JPH06205014A - 経路指定方法及び装置 - Google Patents
経路指定方法及び装置Info
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- JPH06205014A JPH06205014A JP5221834A JP22183493A JPH06205014A JP H06205014 A JPH06205014 A JP H06205014A JP 5221834 A JP5221834 A JP 5221834A JP 22183493 A JP22183493 A JP 22183493A JP H06205014 A JPH06205014 A JP H06205014A
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Abstract
ホスト・コンピュータにとって単一のコンピュータに見
えるようにするための方法及び装置の提供。 【構成】 ホスト・コンピュータは、ゲートウェイのみ
と通信して、クラスタ内の宛先ノード及びプロセスにア
クセスする。ゲートウェイが有するメッセージ・スイッ
チは、クラスタ境界を越えるポート型の入りメッセージ
及び出メッセージを処理する。この処理には、メッセー
ジ・ヘッダ上のある種の情報を検査し、次いで該情報の
一部を変更して、入りメッセージを適切なコンピュータ
・ノード・ポート及びプロセスに経路指定し、あるいは
出メッセージをゲートウェイ・ノードから発したかのよ
うに見えるようにする。メッセージ・スイッチは、テー
ブルを使って入りメッセージを、異種のメッセージを正
しく経路指定するのに必要な変更が可能な機能と突き合
わせる。
Description
化の分野に関する。さらに詳しくは、本発明は、クラス
タの外部から、たとえばコンピュータ・ネットワークか
ら見ると単一のホスト・コンピュータに見える、コンピ
ュータ・クラスタに関する。
を増大させる多くの方法が開示されている。そのうちの
2つは、ハードウェア性能の改善と、密結合多重プロセ
ッサ・システムの構築である。ハードウェア技術の改善
は、2年ごとにコンピュータ・パワーをほぼ100%ず
つ増大させてきた。密結合システム、すなわち多数のプ
ロセッサを備え、そのすべてが単一の実主記憶装置と入
出力構成を使用するシステムは、複数のプロセッサを計
算に使用できるようにすることにより、コンピュータ・
パワーを増大させる。
ハードウェア性能の今後の増大は従来ほど劇的にはなら
ないかもしれない。最新のパイプライン式及びキャッシ
ュ付きプロセッサの密結合多重プロセッサ版は、設計及
び実施が難しく、システムのプロセッサ数が増加すると
きは特にそうである。時には密結合システムを動作させ
るために新しいオペレーティング・システムを提供しな
ければならなくなることもある。その上、多重プロセッ
サ・システムのオーバーヘッド・コストは、単一プロセ
ッサ・システムのそれに比べてその性能を低下させるこ
とが多い。
つの方法は、疎結合単一プロセッサ・システムを使用す
るものである。疎結合システムは、通常、何らかの方法
で互いに通信する独立した完全なシステムである。疎結
合システムは、ネットワーク上、クラスタ内、またはネ
ットワーク上にあるクラスタ内で互いにリンクされる。
クラスタの形の疎結合システムでは、少なくとも1つの
システムがネットワークに接続され、そのクラスタとネ
ットワークの間での通信機能を実行する。
タ100は2台以上のコンピュータ(ノードまたはコン
ピュータ・ノード105ないし109とも称する)を含
み、情報交換のためにそれらのコンピュータが通信手段
110で互いに接続されている。ノード(105ないし
109)は共通資源を共用し、作業の際に協力すること
ができる。コンピュータを互いにクラスタの形で接続す
る通信手段110は、1.トークン・リング、イーサネ
ット、光ファイバ接続などのネットワーク・リンク、あ
るいは2.メモリ・バスやシステム・バスなどのコンピ
ュータ・バスを含めて、当技術分野で既知のどんな種類
の高速通信リンクでもよい。本明細書では、ネットワー
ク120上で互いに接続された2台以上のコンピュータ
もクラスタに含めるものとする。
ば、既知の様々な通信リンク120で他のコンピュータ
またはクラスタに接続することができる。クラスタを外
部ネットワークに接続する点を境界またはクラスタ境界
125と称する。境界における接続127は両方向性で
あり、境界から入るメッセージと出るメッセージがあ
る。ネットワーク120上のコンピュータ(ホストまた
はホスト・コンピュータとも称する)130から発し
て、境界127を横切り、最終的にクラスタ100内の
あるノード(宛先ノードと称する)に向けてクラスタ1
00に入る情報は、入りメッセージと称する。同様にク
ラスタ100内のノード(ソース・ノードと称する)か
ら発して、境界125を横切り、クラスタ外のネットワ
ーク上のホスト130に向うメッセージは、出メッセー
ジと称する。クラスタ100内のソース・ノードからや
はりクラスタ100内の宛先に向うメッセージは、内部
メッセージと称する。
ュータ・ノードを介してネットワーク120に接続され
たクラスタ100が含まれる。境界125でクラスタを
ネットワークに接続するコンピュータをゲートウェイ1
09と称する。疎結合システムでは、ゲートウェイ10
9は入りメッセージと出メッセージを処理する。ゲート
ウェイ109は、メッセージをクラスタ内の正しいノー
ドに(またはそこから)送りまたは経路指定する。内部
メッセージはゲートウェイと相互作用しない。
術のクラスタ100を示すが、この場合はゲートウェイ
109が複数の(q個の)ネットワーク120に接続さ
れている。この構成では、各ネットワーク120がゲー
トウェイ109への接続127を有する。したがって、
ゲートウェイ109が各ネットワーク120に接続する
所にクラスタ境界125が作成される。
示す。この実施例では、クラスタ100は、ゲートウェ
イ109の役割を果す複数のコンピュータ・ノード(1
05なし109)を有する。複数のゲートウェイ109
(G1ないしGp)がそれぞれ1つまたは複数のネット
ワーク120に接続している。図3では、ゲートウェイ
G1はr個のネットワーク120に接続し、ゲートウェ
イG2はq個のネットワーク120に接続し、ゲートウ
ェイGpはs個のネットワーク120に接続している。
クラスタ100内の従来技術のノードは、この構成を使
って、多数の異なるネットワーク120上の多数のホス
ト130と通信することができる。
て、ゲートウェイ109を使用して外部ホストがクラス
タ100内の各ノード(105ないし109)と個別に
通信できるようにしている。言い換えれば、ネットワー
ク120上のクラスタ100の外部のホスト130が、
クラスタ100内の任意のノード(105ないし10
9)に関する情報を提供しないと、そのノードとの通信
が開始できない。クラスタの外部のホスト130はま
た、通信中にアクセスまたは使用されるノード上で実行
される機能に関する情報も提供しなければならない。各
ノード(105ないし109)との通信は、任意の外部
ホスト130とクラスタ100内の任意のノードとの間
で個別に行わなければならないので、クラスタ100は
クラスタの外部のホストにとって多数の個別コンピュー
タ・ノードに見える。こうした従来技術のクラスタは、
外部ホストからアクセスされるとき、単一コンピュータ
のイメージをもつ。この単一コンピュータのイメージを
欠く従来技術の例を以下に示す。
ンピュータ・ノードをそのクラスタ内の他のノードから
は単一マシンに見えるようにする、再構造化UNIXカ
ーネルである。クラスタ内部のノードから入力されたシ
ステム・コールは、各ノード上で走る「上部カーネル」
に入る。このレベルには、「スイッチ」構成要素に対す
る明示的コールがあるが、これは機能的には従来の遠隔
手順コール(RPC)であり、(参照されるオブジェク
トに基づいて)メッセージを適切なノードに経路指定す
る。このRPCは、コンパイルされた走っているプログ
ラムを呼び出す。RPCは、クラスタ内の第2のノード
と通信するのに必要な通信リンクをセットアップする。
次に第2のノード上で走る「下部カーネル」がメッセー
ジを処理する。DUNIXは、基本的に、クラスタ内の
コンピュータに互換性をもたせる方法である。クラスタ
がクラスタの外部から見て単一コンピュータ・イメージ
に見えるようにする機能はない。
合にだけクラスタ内の多数のノードに単一コンピュータ
・イメージを与える、もう1つのシステムである。これ
を実現するために、Amoebaは全く新しい基本オペ
レーティング・システムを走らせる。このオペレーティ
ング・システムは、クラスタ内のあらゆるノードを識別
し、それとの通信リンクを確立しなければならない。A
moebaは、クラスタ外部のホスト・コンピュータに
クラスタの単一コンピュータ・イメージを提供すること
はできない。Amoebaはまた、UNIXオペレーテ
ィング・システムを走らせるノードと通信するためのエ
ミュレータを提供しなければならない。
動くシステムである。すなわち、オペレーティング・シ
ステムはクラスタ内のあらゆるノードを知っている。S
priteは、プロセス移動用、すなわち部分的に完了
したプログラムをあるノードから別のノードに移すため
の機構を提供する。そうするために、Spriteは新
しいノードにアクセスするたびにRPCを実行しなけれ
ばならない。システムの外部のネットワーク・ホストに
クラスタの単一コンピュータ・イメージは提示されな
い。
び他のクラスタ)とのみ通信できる分散オペレーティン
グ・システムである。UNIXはV上で走らない。
法には、LOCUS、TCF、DCEが含まれる。これ
らのシステムでは、オペレーティング・システムがクラ
スタ内の各個別ノードのことを知り、それらとの通信を
確立しないと、ファイルまたはプロセスにアクセスでき
ない。しかし、クラスタ内のノード同志が通信を始めた
後は、接続されたどのノードからでも透過的にプロセス
またはファイルにアクセスできる。すなわち、1つのコ
ンピュータしかない場合と同様にファイルまたはプロセ
スがアクセスされる。これらのシステムは、システム内
のファイル名空間及びプロセス名空間に関してのみ単一
システム・イメージを提供する。これらのシステムで
は、ホストがファイルまたはプロセスを含むクラスタ内
の特定のノードとの通信を確立しない限り、ファイル及
びプロセスにクラスタの外部のホスト・コンピュータか
らアクセスすることはできない。
れと通信するネットワーク上の任意のシステムから見て
1つのものとは見えない。すなわち、従来技術はその境
界の外部のネットワークに単一コンピュータ・イメージ
を提供しない。そのため、すなわちクラスタの境界の外
部(クラスタ100の任意のゲートウェイ109の境界
125の外部)のコンピュータはクラスタ内の各コンピ
ュータと個別に通信しなければならないので、クラスタ
との通信が複雑になる可能性がある。たとえば、クラス
タの境界の外部のコンピュータ(ホスト)は、それと通
信しているクラスタ内の各コンピュータの位置とそのコ
ンピュータ上で走っているプロセスを知っていなければ
ならない。ホスト・コンピュータは、通信を確立するた
めに、クラスタ内の各ノード用の正しい通信プロトコル
とアクセス許可をもっていなければならない。クラスタ
内のあるノードがその位置を変え、プログラムを追加ま
たは削除し、通信プロトコルを変更し、あるいはアクセ
ス許可を変えた場合、その変更に関連するクラスタの外
部のあらゆるホスト・コンピュータは、クラスタ内の変
更されたノードとの通信を再確立するために通知を受け
修正されなければならない。
対して単一コンピュータ・イメージが欠けていること
も、クラスタの修正及び信頼性を制限している。ホスト
が、除去されたまたは修理中のまたは障害を起こしたク
ラスタ内のノードとの通信を試みる場合、その通信は失
敗する。クラスタに新しいノードが追加された場合、す
なわちクラスタが水平に拡張された場合、適切なアクセ
ス・コード、プロトコル及び必要なその他の情報を外部
ホストに追加しないと、クラスタの外部の他のホスト・
コンピュータとの通信にこの新しいノードが利用できな
い。
界の外部のコンピュータに単一コンピュータ・イメージ
を提示する、すなわち単一コンピュータのように見える
コンピュータ・クラスタの必要性が久しく以前から感じ
られてきた。単一コンピュータ・イメージ・クラスタ
は、クラスタの外部のどのコンピュータをも修正した
り、それに通知したりする必要なしに、クラスタ内のコ
ンピュータを追加または削除し、クラスタ内のコンピュ
ータ間でプロセス・オペレーティング・システム及びデ
ータを変更または移動し、クラスタ資源の構成を変更
し、クラスタ内のコンピュータ間でタスクを再分配し、
障害を起こしたクラスタ・ノードから通信を再度動作ノ
ードに向ける能力を有することになる。さらに、クラス
タ外部のコンピュータは、それが動作している環境を変
えずに、クラスタ内で情報にアクセスしまたはプロセス
を実行することができることになる。
e、Vなどのシステムは、新しいカーネル(Amoeb
aの場合は、全く新しいオペレーティング・システム)
を書くことにより、クラスタ内(すなわち、ゲートウェ
イ境界125内)からある程度の単一システム・イメー
ジを提供する。それには、大変なシステム設計の労力を
要する。その上、クラスタのすべてのノードがシステム
の修正カーネルを走らせ、新しいソフトウェアとプロト
コルを使ってシステム内部のサーバと通信しなければな
らない。
クラスタの一部であるコンピュータについてのみ、また
ファイル名空間及びプロセス名空間に関してのみ単一シ
ステム・イメージを提供する。その他の面では、個々の
ノードの識別が見える。
るネットワーク上のコンピュータのクラスタがクラスタ
の外部のネットワーク上のホスト・コンピュータにとっ
て単一コンピュータ・イメージに見えるようにするため
に、コンピュータ・クラスタの境界を越えてメッセージ
を経路指定するための改良された方法及び装置を提供す
ることにある。
の外部ホスト・コンピュータが、単一遠隔ホスト上の機
能及び情報にアクセスするために使用するのと同じソフ
トウェア及びネットワーク・プロトコルを使って、コン
ピュータ・クラスタ内の機能及び情報にアクセスできる
ようにするために、コンピュータ・クラスタの境界を越
えてメッセージを経路指定するための改良された方法及
び装置を提供することにある。
ュータ・ノードが、外部ホストから見ると単一の遠隔ホ
ストとの、すなわち個々のクラスタ・ノードとではなく
てクラスタとの通信であるような形で、ネットワーク上
の外部ホストと通信できるように、コンピュータ・クラ
スタの境界を越えてメッセージを経路指定するための改
良された方法及び装置を提供することにある。
の作業要求がクラスタ中のコンピュータ・ノードの間で
均一に分配できるように、コンピュータ・クラスタの境
界を越えてメッセージを経路指定するための改良された
方法及び装置を提供することにある。
ラスタと称し、コンピュータ・クラスタの境界を越える
情報を経路指定するための方法及び装置を対象とする。
この情報は、ポート型式のメッセージの形をとる。入り
メッセージも出メッセージも、クラスタが外部ホストに
とって単一コンピュータ・イメージに見えるような形で
経路指定される。カプセル化クラスタは、クラスタの外
部にあるネットワーク上のホストにとって単一ホストに
見える。
によって互いに接続されてクラスタを形成する、2個以
上のコンピュータ・ノードを含んでいる(本発明の一実
施例では、ネットワークを相互接続とすることができる
ことに留意されたい)。クラスタ中の1つのコンピュー
タが、ゲートウェイとして働き、ネットワークと称する
別の通信リンクを介して1つ以上の外部コンピュータま
たは外部クラスタ(ホスト)あるいはその両方に接続さ
れている。ゲートウェイは複数のネットワークに接続す
ることができ、またクラスタ中の複数のノードがゲート
ウェイとなることができる。ゲートウェイからネットワ
ークへの各接続、すなわち境界はそのネットワーク上に
アドレスを有する。各ゲートウェイはメッセージ・スイ
ッチを有し、このスイッチは、ポート型式のメッセージ
中のポート及びプロトコルの情報を使って選択された特
有の経路指定機能の動作に基づいてメッセージ・ヘッダ
上の情報を変更することにより、入りメッセージ及び出
メッセージの経路指定を行う。
対してアドレス指定されるので、クラスタ内のノードに
入りメッセージを送信しているクラスタ外部のホストに
とって、クラスタは単一コンピュータに見える。入りメ
ッセージを処理する際に、ゲートウェイはまずメッセー
ジ・ヘッダ中のプロトコル・フィールドを読み取り、メ
ッセージを分析して、それがクラスタ外部の場所から発
するポート型式のメッセージであるかどうか決定する。
ポート型式のメッセージであった場合、メッセージ上の
ポート番号の位置が見つかる。このポート番号とプロト
コル・タイプを使って、メッセージ・スイッチ内のメモ
リに常駐するテーブル中のポート特有の経路指定機能と
一致するかどうか検索する。テーブル項目が一致した場
合、その項目に関連する経路指定機能が選択されて実行
される。その経路指定機能は、メッセージがクラスタ内
の適切なノードにアドレス指定されるように入りメッセ
ージ上の情報を改善することにより、そのメッセージを
適切なコンピュータ・ノードに経路指定する。
る出メッセージの場合、メッセージ・スイッチはまず、
そのメッセージがクラスタ境界を越えるポート型式のメ
ッセージであることを認識する。次いでメッセージ・ス
イッチは、ソース・アドレスがソース・ノードのアドレ
スではなくてゲートウェイ・アドレスとなるようにメッ
セージを改変する。このようにしてクラスタの外部のコ
ンピュータは、クラスタ内の送信側ノードではなくてネ
ットワーク上のゲートウェイ・コンピュータからくるも
のとしてそのメッセージを感知する。
の一実施例を示す。クラスタ200は、複数のコンピュ
ータ・ノード(105ないし109)を含み、そのうち
の1つがゲートウェイ109である。各ノードは、高速
相互接続110、たとえばネットワークまたは当技術分
野で一般に使用されるその他のリンクによって互いに接
続されている。ゲートウェイ109は両方向通信リンク
127でネットワーク120に接続されている。ネット
ワーク120とゲートウェイ109の間の接続点で境界
125が定義される。ホスト130と称するコンピュー
タがネットワーク120に接続され、メッセージをゲー
トウェイ109を介してやり取りすることにより、クラ
スタ内のノードと通信することができる。図では、入り
メッセージ210がホスト130から送信され、クラス
タ境界125、ゲートウェイ・ポート230、ゲートウ
ェイのメッセージ・スイッチ240、ゲートウェイの経
路指定機能250、相互接続110を通過して、最後に
は宛先であるクラスタ200内の宛先ノード107に達
する。同様に、図では、出メッセージ220がクラスタ
200内のソース・ノード105から発し、相互接続1
10、ゲートウェイのメッセージ・スイッチ240、ゲ
ートウェイ・ポート230、クラスタ境界125を通過
して、最後には宛先のホスト130に達する。
単一クラスタ200を表すものであるが、当業者ならこ
の開示を読めば本発明を使用して多数の実施例を創造で
きることがすぐに理解されよう。たとえば、クラスタ2
00が多数のゲートウェイ109を有し、その各々が1
つまたは複数のネットワークまたは単一ホスト・コンピ
ュータに接続されていてもよい。また単一のゲートウェ
イ109が複数のネットワーク接続を有し、その各々が
1つまたは複数の外部ホストあるいは1つまたは複数の
外部ネットワークと通信できるものでもよい。これらの
実施例はすべて本発明の範囲に含まれる。
ンク120(本明細書ではネットワーク120と称す
る)に接続している(127)。ホスト・コンピュータ
130もネットワーク120に接続され、ネットワーク
120を介してカプセル化クラスタ200及びクラスタ
200内のノード(105ないし109)と通信する。
本発明で使用するホスト・コンピュータ130は、当技
術分野で周知の多くの方法のうちのいずれかでネットワ
ーク120によって互いに接続できる、任意の汎用コン
ピュータまたはプロセッサを含んでいる。好ましいネッ
トワーク120は、トークン・リングまたはイーサネッ
トである。しかし、この高速通信リンク120は、コン
ピュータ・システム・パスなど、当技術分野で周知の他
の接続を含むものでもよい。ホスト・コンピュータ13
0は、ネットワーク120に対して単一コンピュータの
イメージを与える本発明のカプセル化コンピュータ・ク
ラスタ200とすることもできる。
05ないし109)も任意の汎用コンピュータまたはプ
ロセッサを含むことができる。IBM RISCシステ
ム/6000が好ましい実施例で使用したハードウェア
であり、刊行物"IBM RISC SYSTEM/0000 Technology"、
資料番号 SA23-2619に記載されている(RISCシステ
ム/6000はインターナショナル・ビジネス・マシー
ンズ・コーポレイション(IBM)の登録商標)。これ
らのノードは、それ自体のメモリと入出力装置を備えた
独立の単一プロセッサでもよく、また各プロセッサがメ
モリ及び入出力資源を共用する従来型の多重プロセッサ
でもよい。
9)は、相互接続110と称する高速通信リンクによっ
て互いに接続されている。この相互接続110は、汎用
コンピュータまたはプロセッサを相互に接続する周知の
多数の高速方法のいずれかを含んでいる。こうした相互
接続には、イーサネットやトークン・リングなどのネッ
トワーク、及びマルチパスやマイクロチャネルなどのコ
ンピュータ・システム・バスが含まれる(マイクロチャ
ネルはIBM社の商標)。ノード(105ないし10
9)は、当技術分野で周知のいずれかの方法を用いて相
互接続110に接続されている。好ましい実施例では、
相互接続としてトークン・リングの5倍以上の帯域幅を
もつ光ファイバ2点間スイッチを使用する。この応用例
に適したこの型式の市販のスイッチは、Network System
s Corporation製のDXルータである。この好ましい相
互接続をサポートするソフトウェアは、標準のインター
ネット・プロトコル(IP)通信の使用が可能なネット
ワーク・インターフェースをノード間に提供する。クラ
スタの各ノードに内部IPアドレスが割り当てられる。
これは標準の産業用通信プロトコルであり、標準のソフ
トウェア通信パッケージが使用できる。
つまたは複数のネットワーク120に接続し、ゲートウ
ェイ109として働く。すべての入りメッセージ210
及び出メッセージ220はゲートウェイ109を通過す
る。ゲートウェイ109からネットワーク120への接
続が、カプセル化クラスタ200とネットワーク120
の間の境界125を形成する。ゲートウェイ109はま
た、入りメッセージ210及び出メッセージ220に対
する操作を実行するメッセージ・スイッチ240を有す
る。これらの操作により、カプセル化クラスタ200
が、クラスタ200の外部にあるネットワーク120上
のホスト130にとって単一コンピュータに見えるよう
になる。さらに、ゲートウェイ109は複数の経路指定
機能250をも有する。経路指定機能250は、入りメ
ッセージ210に作用して、それをクラスタ中の正しい
ノード(105ないし109)及びそのノード上の正し
い通信ポートに送る。繰り返すと、ゲートウェイ109
は1つまたは複数のネットワーク120に接続してもよ
い。またカプセル化クラスタ200に複数のゲートウェ
イ109があってもよい。
いし図9を参照して、従来技術のネットワーク通信プロ
トコルについて簡単に説明する。このテーマの詳細は、
ダグラス(Douglas)E.コマー(Comer)著、Internetw
orking with TCP/IP, Principles, Protocols and Arch
itecture、Prentice Hall刊に出ている。同書を参照に
より本明細書に合体する。
異なる複数の通信リンクを含み、これらの通信リンクに
異なる複数のホスト・コンピュータが接続されている。
メッセージをリンク上のあるホストからそのリンク上の
別のホストに送信するために、通信リンクを制御し、メ
ッセージを経路指定し、リンク上の適切なホスト・コン
ピュータにアクセスする、プロトコルと称する規則が確
立される。
は、概念的に層状をなし、各プロトコル層がそのすぐ下
の層から提供されるサービスを利用するものと見なすこ
とができる。最下位の層であるネットワーク・インター
フェース層302は、特定のタイプの単一ネットワーク
上のホスト間でのデータの伝送を、ハードウェア・レベ
ルで処理する。ネットワークのタイプの例にはトークン
・リングやイーサネットがある。ネットワーク・インタ
ーフェース層は、使用中の特定のネットワーク・ハード
ウェアの要件を処理する必要なしに、ある物理ネットワ
ーク上の2つのホスト間でのデータ伝送をサポートする
インターフェースを、それより上の諸層に与える。
304は、同じ物理ネットワークに直接接続されていな
いホスト間で通信する能力を提供する。MM層は、各ホ
スト・コンピュータに大域的に一義的な名前(MMアド
レス)を割り当てる、命名システムを確立する。MM層
は、宛先ホストの一義的MMアドレスを指定するだけで
遠隔ホスト・コンピュータにデータを送信できるように
するインターフェースを、それより上の諸プロトコル層
に与える。インターネット・プロトコル(IP)がその
一例である。
(PP)層306は、(適用業務プログラムを実行して
いる)多数のプロセスが遠隔ホストにあるプロセスと同
時に通信できるようにする。PP層は各ホスト上で1組
の通信ポートを定義し、あるマシン上のポート(ソース
・ポート)から遠隔マシン上のポート(宛先ポート)に
データを送信する能力を提供する。PP層はMMプロト
コル層を使用してホスト・コンピュータ間でデータを転
送する。PP層は、局所通信ポートをプロセスに割り振
り、そのポートを遠隔ホスト上の遠隔ポートに接続し、
その局所ポートと遠隔ポートの間でデータを転送するイ
ンターフェースを、適用業務層308に与える。その例
としては、TCPプロトコル及びUDPプロトコルがあ
る。
スト上で実行中のプロセスと通信するためにPP層適用
業務インターフェースを利用するプロセスを表してい
る。
書き込むとき、データはそのマシン上のプロトコル層を
介して下方に移ってから、1つまたは複数の物理ネット
ワークを経て宛先マシンに転送される。各プロトコル層
は、与えられたデータの前にプロトコル・ヘッダを付加
する。これを図6に示す。PP層は、適用業務データ3
37の前にPPヘッダ336を付加して、PPデータグ
ラムを形成する。異なるPPプロトコルは、異なる情報
を含むヘッダを使用するが、必ずソース・ポート番号と
宛先ポート番号を含む。PP層306は、PPデータグ
ラム330、宛先マシンのMMアドレス、及びプロトコ
ル識別子をMM層304に渡す。プロトコル識別子は、
可能なPPプロトコルのうちのどれが使用されるかを
(たとえばTCPは値6、UDPは値17で)指定す
る。
ータ325として扱い、その前にMMヘッダ324を付
加して、MMデータグラム320またはMMメッセージ
320を形成する。異なるMMプロトコルで使用される
MMヘッダは異なることがあるが、どれも、送信側マシ
ンのMMアドレス(ソース・アドレス)と宛先マシンの
MMアドレス(宛先アドレス)と使用されている種類の
PPプロトコルのプロトコル識別子の3つのフィールド
を含んでいる。MM層は、使用可能なネットワークと、
MMパケットを送信する先のそのネットワーク上のマシ
ンを選定する。これは最終宛先マシンでも、MMデータ
グラムをその最終宛先へと転送する中間マシンでもよ
い。MM層は、使用するネットワーク用のネットワーク
・インターフェース302に、MMメッセージと、パケ
ットの送信先のマシンのアドレスと、使用中のMMプロ
トコルのタイプの識別子を渡す。
は、そのネットワークに提供されたホストに「フレー
ム」を送る。ネットワーク・インターフェース302
は、MMメッセージ全体をフレーム・データ311とし
て扱い、その前にフレーム・ヘッダ312を付加してフ
レーム310を形成する。フレーム・ヘッダのサイズと
フォーマットは、使用するネットワーク・ハードウェア
のタイプによって変わり、たとえばトークン・リング・
フレーム・ヘッダはイーサネット・フレーム・ヘッダと
異なる。しかし、フレーム・ヘッダは必ず、フレームを
受信するホストを識別し、使用するMMプロトコルのタ
イプの識別子を含まなければならない。このプロトコル
・レベルで、宛先ホストはネットワーク特有のハードウ
ェア・アドレスによって識別され、MMプロトコル層か
ら渡されたMMアドレスをネットワーク特有のハードウ
ェア・アドレスに変換するのはネットワーク・インター
フェース層302の責任である。
ンターフェース層302によって受諾されると、プロト
コル層301を通って上方に進む。各プロトコル層はそ
のプロトコル・ヘッダを除去し、残りのデータをそのヘ
ッダ中のプロトコル識別子で指定される上方のプロトコ
ルに渡す。PPプロトコル層はPPヘッダを除去し、適
用業務データをPPヘッダ中で指定された宛先ポートと
関連付ける。そうすると、宛先マシン上で走行している
プロセスが、そのポートからの読取りによって受信デー
タにアクセスできるようになる。
の情報の構成を示す。この構成340は、MMヘッダ
と、好ましい実施例で使用するMMプロトコルであるイ
ンターネット・プロトコル(IP)を使用するMMデー
タ域の編成を示している。構成340は、32ビット・
ワードのシーケンスとして示してある。このシーケンス
中の最初の6ワードは、IPヘッダ344(図6には一
般的にMMヘッダ324として表す)であり、残りのワ
ード346はIPデータ域346(図6には一般的にM
Mデータ域325として表す)である。構成340の上
端の数字342は、IP MMメッセージのワード中の
様々なフィールドの開始ビット位置を示す。特に重要な
IPフィールドは、プロトコル・フィールド347、ソ
ースIPアドレス・フィールド348、宛先アドレス・
フィールド349である。IPを使用する各マシンに、
大域的に一義的なIPアドレスが割り当てられる。IP
プロトコル・フィールド347は、そのすぐ上のプロト
コル層で使用されるプロトコルに関する情報を示す。た
とえば、プロトコル・フィールド347は、すぐ上のレ
ベルでUDPプロトコルとTCPプロトコルのどちらを
使用するかを指定する。ソースIPアドレス348は、
そのメッセージを発信したコンピュータのアドレスを指
定する。宛先IPアドレス349は、そのメッセージを
受信するコンピュータのアドレスを指定する。全長フィ
ールドや断片オフセット・フィールドなどIPヘッダ中
の他のフィールドは、ソース・コンピュータでネットワ
ーク・データグラムをパケットに分解し、宛先コンピュ
ータでそれを再度組み立てるのに使用される。ヘッダ検
査合計は、ソースで計算され設定され、宛先で検証のた
めに再計算される、ヘッダの諸フィールドにわたる検査
会計である。
P)は、好ましい実施例で使用する2つのプロトコルの
うちの1つである。UDPは、データグラムと称するデ
ータの離散パケットを、あるマシン上のソース・ポート
から遠隔マシン上の宛先ポートに転送する。図8にUD
Pデータグラム350(図6には一般的にPPデータグ
ラム330として表す)のフォーマットを示す。UDP
メッセージは32ビット・ワードのシーケンスとして示
してある。UDPメッセージ350は、UDPヘッダ3
56(メッセージ中の最初の2ワード)とUDPデータ
域357(メッセージ中の残りのワード)を含んでい
る。メッセージ350の上端の番号352は、UDPヘ
ッダ356中の異なるフィールドの開始位置を指定す
る。UDPはポート型式のプロトコルとして分類される
ので、そのヘッダはUDPソース・ポート353とUD
P宛先ポート354の2つのポートに関する情報を含ん
でいる。UDPソース・ポート353は、メッセージの
発信元のマシン上のポートであり、UDP宛先ポート3
54はメッセージの送信元のマシン上のポートである。
ると、UDPデータグラムは一単位として転送され、デ
ータグラム全体が宛先ポートで使用可能にならないうち
は、受信側プロセスがこれを読み取ることはできない。
UDPはIPを使ってデータグラムを宛先マシンに転送
する。宛先マシンでは、UDPプロトコル層が、宛先ポ
ート番号だけを使ってデータグラムの最終的宛先を判定
する。このことは、1つのマシン内で、UDPプロトコ
ル層はいつでも使用中のUDPポートが一義的となるよ
うにしなければならないことを暗示している。
い実施例で使用される第2のPPプロトコルである。T
CPにより2つのマシン上のTCPポート間に接続が確
立される。接続が確立されると、データはどちらかの方
向に連続したバイト・ストリームとして流れる。接続の
一端で書き込まれたデータはTCPプロトコル層によっ
て累積される。適切なときに累積されたデータがIPを
使ってTCPデータグラムとして遠隔マシンに送られ
る。遠隔マシンでは、TCP層がそのデータを接続の他
端で使用可能にする。TCP接続を介してデータを読み
書きするプロセスには、接続の一端から他端にデータを
送るためにTCPが使用するTCPデータグラム間の境
界は見えない。
を示す。この場合も、TCPのフォーマットは32ビッ
ト・ワードのシーケンスであり、最初の6ワードがTC
Pヘッダ366(図6では336として一般的に表す)
であり、残りのワードはTCPデータ367(図6では
337として一般的に示す)である。TCPフォーマッ
ト360の上端の数字362は、TCPヘッダ366中
の各フィールドの開始ビット位置を示す。TCPヘッダ
366はポート型式のプロトコルであり、そのヘッダ3
66中にソース・ポート363と宛先ポート364を含
むポート情報を含んでいる。
上のポートへのTCP接続は、ソース・アドレス34
8、ソース・ポート番号363、宛先アドレス340、
そのマシン上の遠隔ポートの宛先ポート番号364の4
つの値で定義される。TCPプロトコル層はTCPデー
タグラムを受け取ったとき、この4つの値すべてを使っ
て、データがどの接続向けのものか判定する。すなわ
ち、どのマシン上でも、TCPは1組の活動状態の接続
が独自であることを保証する。すなわち、TCPポート
はUDPポートとは違って必ずしも独自である必要はな
いことに留意されたい。接続が独自である限り、同じT
CPポートを多数の接続で使用することができる。
発明のコンピュータ・クラスタ200が入りメッセージ
を経路指定する様子を示す。クラスタ200は、相互接
続110によって互いに接続された3つのノード(10
5、106、109)を有する。1つのノードはゲート
ウェイ109であり、境界125で外部ネットワーク1
20に接続している。外部ネットワーク120からクラ
スタ200に到着するメッセージはすべて、クラスタ・
ゲートウェイ109の外部アドレスをそのIPヘッダ中
の宛先IPアドレスとする。ゲートウェイ109は境界
125を越えてくる入りメッセージを認識すると、IP
ヘッダを分析する(これには、プロトコル・フィールド
でどのプロトコルが指定されているかを決定することが
含まれる)。この時点で、PPデータグラム・ヘッダが
分析されてメッセージの宛先ポートが決定される。宛先
ポート・フィールドの位置は、IPヘッダの長さと使用
するPPプロトコルのタイプ(UDPかTCPか)によ
って変わる。ゲートウェイ109中のメッセージ・スイ
ッチ400が、そのメッセージ・プロトコルとメッセー
ジ宛先ポート情報を使ってメッセージをさらに処理すべ
くクラスタ中のあるノードに経路指定する。あらゆる入
りメッセージはクラスタのゲートウェイだけをアドレス
することに留意されたい。このため、入りメッセージが
クラスタ中のどのノードにも経路指定できるとしても、
クラスタはネットワークからは単一コンピュータに見え
る。
ジ・スイッチ・テーブル410と、複数のプロトコル及
びポート番号を有するメッセージの経路指定に必要なソ
フトウェアとを備えている。メッセージの宛先ポートと
プロトコルの値が決定されると、この1対の値をメッセ
ージ・スイッチ・テーブル410で探す(欄412はメ
ッセージ・スイッチ・テーブル410中の宛先ポートの
値を表し、欄414はメッセージ・プロトコルの値を表
す)。入りメッセージ上の宛先ポートとプロトコルの値
の各対ごとに、メッセージ・スイッチ・テーブル410
の欄418にf_1、f_2、...f_Nで示されるた
だ1つの機能が存在する。この選択された機能は、通常
はソフトウェア・プログラムであり、入りメッセージが
どのノードに、またそのノードのどの通信ポートに送ら
れるかを判定するために実行される。宛先IPアドレス
が指定されたノードの内部アドレスに変えられ、必要な
らば宛先ポートが指定されたポート番号に変えられる。
次いでこの修正されたIPメッセージが、クラスタ相互
接続用のネットワーク・インターフェースを介して指定
されたノードに送られる。
発明によってどう処理されるかを示す流れ図である。
ェイがメッセージを待っている。そうするための周知の
方法は多数ある。たとえば、ネットワークに接続するゲ
ートウェイ中の装置カードに回路またはマイクロコード
を埋め込む。装置カードの回路がネットワーク上のパケ
ットのフレーム・ヘッダ上の情報を認識すると、そのパ
ケットをバッファに記憶する。この時点で、オペレーテ
ィング・システムまたはサーバ中の割込み駆動式プログ
ラムなど何らかの機構がフレーム・ヘッダの諸フィール
ドを読み取り、パケットがマシン間(MMプロトコル)
を含むかどうかなどを判定する。パケットがMMプロト
コルを含む場合、パケットからフレーム・ヘッダを剥ぎ
取り、フレーム・データ域、すなわちMMヘッダとデー
タ域をさらに処理する。この処理には、そのMMヘッダ
とデータ域を待ち行列に入れること、及びこの情報に作
用するプログラムを「覚醒」させることが含まれる。
ドレス・フィールドが読み取られる。このフィールドを
読み取る方法は、当技術分野で知られている。また所与
のMMプロトコルに関して、宛先アドレス・フィールド
はMMヘッダ中の既知の場所である。たとえば好ましい
実施例では、IPが使用され、宛先アドレス349フィ
ールドは図7に示すようにIPヘッダ中の5番目の32
ビット・ワードとして位置決めされる。この宛先アドレ
スは、図11では値DADDRで示してある。
先がクラスタ内であると判定する。この判定は、メッセ
ージの宛先アドレスをこのゲートウェイでサポートされ
るすべてのクラスタ・アドレスのリストと比較すること
によって行われる。ゲートウェイが複数のネットワーク
に接続されているときは、複数のクラスタ・アドレスが
存在し得る。その場合は、ゲートウェイに接続された各
ネットワークごとに異なるクラスタ・アドレスがある。
この比較に失敗した場合の処理が図13に示してあり、
後で説明する。比較によって宛先アドレスがクラスタ中
のアドレスであると判定される場合、そのメッセージは
クラスタ内で処理すべく受諾される。これは、MMヘッ
ダの分析を伴う。
コル・フィールドを読み取ることにより、MMヘッダの
分析を開始する。所与のMMプロトコルでは、プロトコ
ル・ヘッダはヘッダ中の所与の位置にある。たとえば好
ましい実施例では、ヘッダの3番目の32ビット・ワー
ドのビット位置8からプロトコル・フィールド347が
始まる、IPを使用する(図7参照)。MMヘッダ中の
プロトコル・フィールドの値は図11ではPROTOで
示されている。
ロトコル・フィールドの値PROTOが、ゲートウェイ
内のテーブルまたはリストに常駐する既知のプロトコル
値のリストと比較される。PROTOが、テーブル中の
ポート型式のプロトコルである項目と一致する場合は、
プロセスは続行する。PROTOがポート型式のプロト
コルである項目と一致しない場合は、他の場合と同様に
MMメッセージが処理される(ポート型式のメッセージ
は、通信を確立するために、ソース・コンピュータ上及
び宛先コンピュータ上のポートを必要とするプロトコル
を使用することに留意されたい)。
けて読み取ることにより、PPヘッダを分析する。この
宛先ポートは図11及び図12ではDPORTで示して
あり、PPデータグラム・ヘッダ(図6の336)中に
あり、TCPメッセージまたはUDPメッセージの場合
は、PPデータグラム・ヘッダ中の最初の32ビット・
ワードのビット位置16から始まる(図8及び図9参
照)。しかし、MMヘッダが依然としてメッセージ上に
あるので、データグラム・ヘッダ中の宛先ポートの開始
位置は、MMヘッダの長さに応じて異なる位置にある可
能性もある。その結果、宛先ポート・フィールドの開始
位置をメッセージの第1ビットに対して計算しなければ
ならない。この計算は、通常はMMヘッダ中で使用可能
なヘッダ長さ値を使って行う。IPの場合、IPヘッダ
長さはフィールドHLEN341であり、ヘッダの最初
の32ビット・ワードの第4ビットから始まる(図7参
照)。
・テーブル(図10の410)で、その宛先ポート値4
12とプロトコル値414の対がそれぞれ入りメッセー
ジ中のDPORT及びPROTOに等しい項目を探す。
判断ブロック540で、一致する対が見つかったか否か
にもとづいて、どの処置をとるか決定する。
Oの値がメッセージ・スイッチ・テーブル中のどの項目
のポート値及びプロトコル値とも一致しない場合、メッ
セージ・スイッチがDPORTの値を使って、インバウ
ンド・メッセージをどのノードに送信すべきかを計算す
ることが可能である。これが可能なのは、クラスタ内で
ポートがそのように割り振られているからである。プロ
セスは割り振るべきポートを頻繁に要求するが、割り振
られるポートのポート番号はどうでもよい。このような
ポートを「非特定ポート」と称する。クラスタのノード
上のPPプロトコル層は、ポート番号だけを使ってポー
トが割り振られているノードのノード・アドレスを計算
できるアルゴリズムによって、非特定ポート番号を割り
振る。当業者ならこの開示を見れば多くのそうしたアル
ゴリズムを開発できるはずである。その例としては、ポ
ート番号の範囲をノードに予め割り振っておく方法や、
クラスタ中のノード数を法とする番号がノードを識別す
るようにポート番号を割り振る方法がある。
イッチ・テーブル中にDPORT及びPROTOと一致
する項目が見つからなかった場合(ブロック535及び
540)、判断ブロック545で、DPORTが非特定
ポート、すなわち上述のアルゴリズムで割り振られたポ
ートであるかどうか判定する。DPORTが非特定ポー
トである場合、ブロック550で、DPORTの値から
宛先ノードNODE_ADDRを計算する。宛先ポート
番号は変更されず、したがってNODE_PORTはD
PORTに等しく設定される。
トでないことがわかった場合、DPORTはメッセージ
・スイッチにとって未知のポートである。このような場
合は、ブロック545でインバウンド・メッセージをゲ
ートウェイによって処理させるという省略時の処置をと
る。そうするために、NODE_ADDRがゲートウェ
イの内部ノード・アドレスに等しく設定される。宛先ポ
ートは未変更のままであり、したがってNODE_PO
RTはDPORTに等しく設定される。
ッチ・テーブル中に一致する対がある場合、入りメッセ
ージがどのように扱われるかを決定する。この判断は、
メッセージ・スイッチ・テーブル中の一致する項目に関
連する経路指定機能(図10の418)があるか否かに
基づいて行う。
る項目中に経路指定機能415がない(経路指定機能が
NULL)場合、ブロック560で入りメッセージを処
理する。こうした場合、新しいNODE_ADDRがメ
ッセージ・スイッチ・テーブルのノード・フィールド
(図10の416)の値に等しく設定される。この場合
も新しいNODE_PORTは未変更のままであり、す
なわちDPORTに等しく設定される。特定のポートと
プロトコルの対を割り当てられているノードがクラスタ
中に1つしかない場合、入りメッセージはこのように処
理される。
のグループが処理される。これらのメッセージは、メッ
セージ・スイッチ・テーブル中に一致する対の項目を有
し、その項目はテーブル中で指定された経路指定機能
(図10の418)を有する。これらの経路指定機能
は、MMヘッダ、PPヘッダまたはデータ・フィールド
中にあるアクセス情報にアクセスし、この情報を使って
新しい宛先アドレス(NODE_ADDR)及びポート
番号(NODE_PORT)を計算する。同じ経路指定
機能を、メッセージ・スイッチ・テーブル中の異なる項
目に使用することもでき、また経路指定機能を各項目に
独自のものとすることもできる。
り、あるポート番号とプロトコルの対を複数のノードで
使用することが可能になる。こうする必要が生じるの
は、特定の周知のポート番号に関連する適用業務または
サービスを複数のノード上で走らせたいときである。た
とえば、rloginは常にTCPポート513を使用し、N
FSは常にUDPポート2049を使用する。メッセー
ジ・スイッチにより、NFSをクラスタ内の複数のノー
ドで走らせ、UDPポート2049に関連するNFS経
路指定機能にNFS要求を正しいノードに経路指定させ
ることが可能である。NFS内の経路指定機能について
は後で別に説明する。
T値とNODE_ADDR値が計算されると、それらを
使って入りメッセージの諸フィールド中の値を置き換え
る。ブロック570で、PPヘッダ中の宛先ポート・フ
ィールド(図8及び図9参照)が(必要な場合)値DP
ORTに等しくなるように変更される。一部のプロトコ
ルでは、ヘッダ中のコヒーレンシを保つために他のフィ
ールド(たとえばヘッダ検査合計)を変更しなければな
らないこともある。ブロック575で、MMヘッダ中の
宛先アドレスが、NODE_ADDRの値に等しくなる
ように変更される。
セージを相互接続上で送信するために、入りメッセージ
に適切なネットワーク・プロトコル/ヘッダを付加す
る。これらのプロトコル/ヘッダは、使用する相互接続
に独自のものであり、周知である。まず検査を行って、
NODE_ADDRがこのゲートウェイの内部アドレス
であるかどうか検査することにより、選択された宛先ノ
ードがこのゲートウェイであるかどうか調べる。そうで
ある場合、インバウンド・メッセージを上方のゲートウ
ェイ中の適切なPPプロトコル層に渡すことによって、
そのメッセージを局所で処理する。そうでない場合は、
修正されたヘッダを備えるインバウンド・メッセージ
を、クラスタ中の選択された宛先ノードに送信すべく、
クラスタ相互接続用のネットワーク・インターフェース
(図1の110)に渡す。
クラスタ・アドレスと等しくないMMメッセージ用のゲ
ートウェイでの処理を示す流れ図である。クラスタ内の
ノードから発し、クラスタ外部のマシンに送信されるメ
ッセージ用に実行されるクラスタ処理は特に興味深いも
のである。
ージを待っている。これは、図11のブロック505で
実行されるものと同じ機能である。ゲートウェイは最
初、受信するメッセージが外部ホストから発するものな
のかそれともクラスタ内のノードから発するものなのか
知らないことに留意されたい。
0と同じ機能である。前と同様にMMヘッダの宛先アド
レス(図13のDADDR)を読み取る。IPの場合も
やはり宛先アドレスはIPヘッダ中に5番目の32ビッ
ト・ワードとして常駐する(図7参照)。
5と同じ機能である。ブロック615で、DADDRを
ゲートウェイでサポートされる外部クラスタ・アドレス
のリストと比較する。図11及び図12では、DADD
Rがリスト中で見つかったとき(YES分岐)、すなわ
ちメッセージがクラスタへのインバウンド・メッセージ
であるときの処理を示している。図13には、クラスタ
・ゲートウェイに到着したがその宛先と同じクラスタ・
アドレスがないメッセージについて、ブロック615か
らのNO経路を示す。これらのメッセージはクラスタ内
から発するものであることも、クラスタ外部からのもの
であることもある。
13のSADDR)を読み取る。IPでは、ソース・ア
ドレスはIPヘッダ中に4番目の32ビット・ワードと
して見つかる(図7参照)。
ウンド・メッセージであるかどうか判定する。出メッセ
ージは、クラスタ内のあるノードから発し(SADDR
はクラスタ・ノードのアドレス)クラスタ外部のホスト
を宛先とするはずである(DADDRはクラスタ外部の
ホストのアドレス)。どちらの条件も満たされない場
合、すなわちメッセージが出メッセージでない場合は、
ブロック640でメッセージがフレーム・レベルで処理
される。
プのものである場合は、ブロック630で処理されてか
らネットワーク上に行く。ブロック630で、メッセー
ジ・ヘッダ中のソース・アドレス(SADDR)がクラ
スタのアドレスに変更される。この意味でのクラスタ・
アドレスは、メッセージがそこでネットワーク上に置か
れるゲートウェイのアドレスである。ソース・アドレス
をこのように変更することにより、クラスタの外部のネ
ットワーク上のホストは、そのメッセージを、クラスタ
内のソース・ノードではなくゲートウェイからくるもの
と見なす。その結果、ソース・ノードは外部ホストには
見えず、クラスタ全体が単一コンピュータのイメージを
もち、ゲートウェイ接続アドレスがそのアドレスとな
る。この時点で、ブロック640で出メッセージはフレ
ーム・レベルの処理の準備ができている。入りメッセー
ジのソース・ポート番号は、それがクラスタに入るとき
にメッセージ・スイッチによって変更されるので、メッ
セージ・スイッチは、メッセージがクラスタから離れる
とき、このソース・ポート番号をゲートウェイ上のポー
ト番号の1つに変更しなければならない。これによっ
て、クラスタがネットワーク上のホストにとって単一イ
メージのコンピュータに見えるようになる。
理が行われる。この処理は、当技術分野で既知のいくつ
かの方法を使って行われる。具体的には、MMメッセー
ジをフレーム・データ域に組み込み、フレーム・データ
域にフレーム・ヘッダを付加し、新しく作成したフレー
ム・メッセージをネットワーク上に置く、標準のサブル
ーチンを呼び出す。このサブルーチンは、具体的にはメ
ッセージが置かれるネットワークのタイプをサポートす
るように設計されている。たとえば、クラスタ内のノー
ドに戻るメッセージ(DADDRはクラスタ・ノード・
アドレス)は、相互接続110が使用するプロトコルを
サポートするサブルーチンによって処理される。また、
外部ネットワーク上に置かれるメッセージは、その特定
の外部ネットワークをサポートするサブルーチンによっ
て処理される。
る。この実施例では、すべてのノードが、ゲートウェイ
によってサポートされるすべてのクラスタ・アドレスの
リストを有する。クラスタ内にあってメッセージを受け
取るどのノードも、メッセージの宛先アドレスをこのア
ドレスのリストと比較する。メッセージがリストにある
いずれかのクラスタ・アドレスまたはそのノード自体の
内部アドレスにアドレスされている場合、メッセージを
受け取るノードがメッセージを処理する。
が、図11及び12の流れ図に記述されるようにインバ
ウンドMMメッセージを処理する。ただし、MMヘッダ
中の宛先アドレスがNODE_ADDR(メッセージの
転送先のノードの内部アドレス)で置き換えられること
はない。処理は図11及び12と同様であるが、ブロッ
ク575は削除される。NODE_ADDRはやはり計
算され、依然として、インバウンドMMメッセージの送
信先のノードを指定するために使われる(図12のブロ
ック580)。クラスタ相互接続用のネットワーク・イ
ンターフェース層によって使用されるフレーム・ヘッダ
はやはり宛先ノードの内部アドレスを使用する。この代
替実施例では、転送されたMMメッセージが選択された
ノードに到着し、MMヘッダ中の宛先アドレス・フィー
ルドは、そのメッセージがクラスタ・ゲートウェイに到
着したときに持っており、クラスタ・ゲートウェイに受
諾された外部クラスタ・アドレスを含んでいる(MMプ
ロトコルとしてIPを使用するときは、これは、IP入
りメッセージがノードに到着し、受信側ノードの内部I
Pアドレスではなく、クラスタの外部IPアドレスが宛
先IPアドレスとなることを意味する)。
は、アウトバウンドMMメッセージのための追加のクラ
スタ処理を実行する。ノードは、それがMMメッセージ
をクラスタ外部の宛先に発信している(そのソースであ
る)とき、そのことを検出する。ノードは、それ自体の
内部アドレスを使用する代わりに外部クラスタ・アドレ
スを選び、それをMMヘッダのソース・アドレス・フィ
ールドに置く。クラスタが1つのゲートウェイの1つの
ネットワークだけに接続されているために1つのアドレ
スしか有しない場合、ノードはそのアドレスをソース・
アドレスとして使用し、メッセージを外部宛先に転送す
べくそのゲートウェイに送る。クラスタが複数のゲート
ウェイを介して複数のネットワークに接続されている場
合、そのクラスタはこれらのネットワークそれぞれごと
に異なるクラスタ・アドレスを有する。その場合、ノー
ドは、外部ホストへの最も直接的な経路を提供するネッ
トワークに関連するクラスタ・アドレスを選び、ノード
はその選択されたネットワークに接続されたゲートウェ
イにアウトバウンドMMメッセージを送る。1つのネッ
トワークが省略時ネットワークに指定され、ノードが多
数の接続されたネットワークのうちから選択をできない
ときに使用される。
ために行われるクラスタ処理は、先に図13で述べた第
1の好ましい実施例でゲートウェイ内でアウトバウンド
・メッセージのために行われるクラスタ処理に代わるも
のとなる。この代替実施例では、図13のブロック62
0、625、630は不要である。この実施例では、ゲ
ートウェイが、(そのメッセージを発信するノードのア
ドレスではなくて)MMヘッダのソース・アドレス・フ
ィールド中のクラスタ・アドレスを有するノードからア
ウトバウンド・メッセージを受け取る。このことは問題
にはならない。アウトバウンド・メッセージを、接続さ
れたネットワークの1つを介して正しく転送するため
に、ゲートウェイは宛先アドレスしか必要としないから
である。
ドレスがわかっている場合、外部ホストがクラスタ中の
特定のノードと通信することが可能となる。図11のブ
ロック515からのNO経路をとらないので、メッセー
ジ・スイッチ機構は迂回される。この実施例は、特定の
ノードから使用統計を得ることができ、あるいは特定の
ノード上で適用業務プロセスを開始または停止すること
ができる、クラスタ外部で走行中のユーティリティ管理
機構が使用することができる。
に非限定的な例を示す。
・マイクロシステムズが開発したパッケージであり、ホ
スト・マシンがネットワーク上の他のマシンからのファ
イルシステムまたはファイルにアクセスできるようにす
る。このプロトコルは、所望のファイルシステムを含む
マシン(「サーバ」と称する)に対するMOUNT要求
から始まる。要求側マシン(「クライアント」と称す
る)はMOUNT要求の成功の結果、ファイルハンドル
(FH)を受け取る。クライアントはFHを後続のNF
S要求の一部として配布し、NFS要求の成功の結果他
のFHまたはデータを受け取ることができる。
サーバからMOUNTする。本発明を利用すると、複数
の物理サーバすなわちクラスタ・ノードをクラスタ外部
のクライアントが、サーバが1つしかないかのように使
用することができる。あるいは、複数のクラスタ・ノー
ドを単一の分散NFSサーバと見なし、それによって負
荷分配の諸利益を得ることができ、かつ1つのサーバが
障害を起こした場合、その能力を提供するNFSのバー
ジョン(すなわち、IBM製品であるHA/NFS)が
そのクラスタ中で実行されるなら、サービスが引き起き
提供できる。
FS)のサービス一式の一部である。起動すると、特権
ポートとレジスタ自体、すなわちそのプログラム番号と
バージョン、及びポート番号をこの例ではMOUNTで
あるサービスがメッセージをその上で受け取るポートを
外部クライアントに提供する機能をもつサービスである
PORTMAPPERと共に獲得する。
の各ノードで上記のシーケンスが発生する。一般にクラ
スタの各ノードにあるMOUNTポートは、ゲートウェ
イを含めて他のクラスタ・ノードにあるMOUNTポー
トと異なる。クラスタ外部のMOUNTのクライアント
は、ゲートウェイにあるPORTMAPPERからゲー
トウェイにあるMOUNTポートを受け取る。しかし、
この実施例の一部として、MOUNTがその上で走って
いる各クラスタ・ノードにあるMOUNTポートは、ゲ
ートウェイにおけるメッセージ・スイッチと通信し、メ
ッセージ・スイッチに記憶される。
MOUNTポート番号を受け取ると、ホスト上のクライ
アントは、MOUNT機能にアクセスするクラスタに別
の(入り)メッセージを送る。これは下記のように入り
メッセージとして扱われる。MOUNT要求が成功する
と、ホスト上のクライアントは、サーバからファイルハ
ンドルを受け取る。ファイルハンドルとは、クライアン
トにとって不透明な32バイトのトークンであり、後で
マウントされたディレクトリにアクセスするのに使用さ
れる。
ポートの一部として、すなわち図10のメッセージ・ス
イッチ・テーブル410の欄418に現れる機能として
存在する、MOUNT MMメッセージと2つのデータ
構造を示す。
造を示している。MOUNT要求はIP/UDP型メッ
セージなので、MMヘッダ324(図6も参照)はIP
ヘッダであり、データグラム・ヘッダ336はUDPヘ
ッダである。MOUNT要求は、データグラム・データ
域337にマウントされるファイル名(またはファイル
システム名)715を表す文字列を含んでいる。このフ
ァイル名715は、メッセージ・スイッチ・テーブル4
10内のMOUNT機能(f_MOUNT)によって読
み取られ、f_MOUNT機能中に存在するクラスタ移
出テーブル720からノード情報725にアクセスする
のに使用される。クラスタ移出テーブル720内のノー
ド情報725は、ファイル名715で識別されるファイ
ルが常駐するノードのノード番号を与える。このファイ
ル名715(図14におけるファイル名は/Proje
cts)は個々のファイルまたはいくつかのファイルを
伴うディレクトリを表すことができる。その後、ノード
情報(番号)725を使って、f_MOUNT機能内の
マウント・ポート・テーブル730にアクセスすること
ができる。マウント・ポート・テーブル730は、ある
ノードのノード番号をそのノード上で走行中のMOUN
Tプログラムが使用しているポート番号735と一義的
に突き合わせる。
MOUNT機能が入りMOUNT要求メッセージをどの
ように処理するかを示す流れ図である。この機能は、一
般的に図14のブロック565で実行される。出MOU
NT要求は、前述のように他の出メッセージと同様に処
理されるのでそれでカバーされないことに留意したい。
図13を参照のこと。
は、入りMOUNT要求700中のファイルシステム名
(FSN)715を探し出して読み取る。次にブロック
810で、クラスタ移出テーブル720でFSNと一致
するまたはFSNを含む項目722を探索する。判断ブ
ロック815で、FSNとクラスタ移出テーブル720
の項目722が一致したかどうか判定する。一致する項
目がない場合、ブロック820で、f_MOUNT機能
はnot OKのret_codeを戻す。このret
_codeは、エラーがある、すなわち要求されたFS
Nがクラスタからマウントするために利用できないこと
を示す。こうした場合、ゲートウェイがMOUNT要求
の処理を試みる。クラスタ移出テーブル720中で一致
するものがあった場合、ブロック825で、対応するノ
ード番号N 725を読み取る。このノード番号は、ブ
ロック830で、マウント・ポート・テーブル730で
そのノード番号と一致する項目を探索するのに使用され
る。このマウント・ポート番号P 735はテーブルか
ら読み取られる。ブロック840で、f_MOUNT機
能は、一致したノード番号Nに等しいNODE_ADD
R変数と、マウント・ポート番号Pに等しいNODE_
PORT変数を戻す。ブロック850で、OKのret
_codeも戻される。
ードNに転送し、そのノード上のマウント・サーバがそ
の要求を処理する。成功した場合、マウント・サーバ
は、マウント要求中で指定されたファイル用のファイル
ハンドル(FH)を作成して要求側に戻す。NFSメッ
セージ・スイッチ経路指定機能に対するサポートの一環
として、クラスタ内で生成されるすべてのファイルハン
ドルは、それまで未使用のフィールド内に、関連するフ
ァイルが常駐するノードのノード番号Nを含む。
たはファイルハンドルで表されるディレクトリ内にある
ファイルにアクセスするための(MOUNT要求を使っ
て得られた、または以前のNFS要求から得られた)フ
ァイルハンドルを提供する、IP/UDP型要求であ
る。
要求をどう処理するかを示す流れ図であり、図17はN
FS要求900の構造を示す。
ータグラムはIPヘッダ324とUDPヘッダ336を
有する。NFSデータグラム・データ域337はファイ
ルハンドル915を含み、ファイルハンドル915は多
数のフィールドを有する。本発明では、これらのフィー
ルドのうちの1つ、通常は未使用のフィールドが、アク
セスされているファイルのクラスタ・ノード・アドレス
Nを含んでいる。他のフィールド925はNFSファイ
ルハンドル・データを含んでいる。
30で、NFS要求中のNFSファイルハンドル(F
H)915を探し出して読み取る。次にブロック935
で、NFS機能はNFSファイルハンドル中のノード番
号Nを探し出して読み取る。これは好ましい実施例のM
OUNT要求(上述)によって挿入されたものである。
ブロック940で、戻り変数NODE_ADDRがNに
等しく設定され、変数NODE_PORTが2049に
設定される。この2049の値はNFS要求用の周知の
番号であり、クラスタ内のすべてのノードに使用される
ものと同じ値である。入りNFS要求の場合は、図16
に示すプロセスが図12のブロック565に示すプロセ
スの一部として実行される。出NFS要求は、上記に説
明したようにすべての出メッセージと同様に処理され
る。図13を参照のこと。
/etc/servicesと称する既知のIPファイ
ルにリストされた周知のポート番号に関連する、TCP
接続をベースとするサービスの例である。外部ホスト上
で走っているクライアントは、これらのプロトコルを使
用して、自分の望むサービスと関連する周知のポートと
の接続を確立する。周知のポート番号の値以外は、これ
らのプロトコルと他の類似のプロトコルの処理は同じな
ので、周知のポート番号が513であるRLOGINの
説明のみに話を限定する。図18に、単一ゲートウェイ
を備えたクラスタ用のRLOGIN用のデータ構造と制
御流れを示す。
上で通常のrloginデーモンが起動する。UNIX
環境ではデーモンは、その機能のユーザに基本的サービ
スを提供するプログラムであり、通常はそのホスト・シ
ステムが使用可能なときに実行されユーザに利用可能に
なる。各デーモンはポート513を「聴取」して、クラ
スタ外部のホスト上で走っているrloginクライア
ントからの接続要求の「受諾」を待つ。クラスタ内には
ポート513及び関連するrloginデーモンのオカ
レンスが多数あるので、インターネットから見ると、ク
ラスタは単一のrloginデーモンを備えた単一ホス
トに見える。そう見えるのは、クラスタ外部で見える唯
一のポート513がクラスタ・ゲートウェイのポートだ
からである。
トウェイにアドレスされ、宛先ポート番号513及びプ
ロトコル・フィールド値TCP、すなわち6と共にゲー
トウェイに到着する。メッセージ・スイッチ内で、ポー
ト番号513とプロトコルTCPが、呼び出された機能
f_inconn 1006と突き合わされる。メッセ
ージ中のフラグ標識が、これが新しい接続を求める要求
であると指定する。f_inconn機能は、入りメッ
セージ中でソース・アドレス(s_addr)1022
とソース・ポート番号(s_port)1024を見つ
け、この1対の値をクラスタ接続テーブル1020中の
項目と突き合わせて比較する。一致する項目が見つから
ない場合(通常の場合)、項目を作成し、負荷分配すな
わち平衡アルゴリズムに従ってノード1026をそれに
関連づける(好ましいアルゴリズムの1つはラウンド・
ロビン式のものであるが、当技術分野で既知の他のどん
な負荷平衡アルゴリズムも使用できる)。選択されたノ
ードにメッセージが転送され、そのノード上で走ってい
るrloginデーモンによって接続が確立される。ク
ラスタ接続テーブル1020に一致する項目が存在する
場合、関連するノードにメッセージが転送される。これ
はエラーである可能性が高く、そのノード上のrlog
inデーモンが適当なエラー応答を生成することにな
る。
ジも接続マネージャf_inconnによって処理され
る。s_addrとs_portは接続のためクラスタ
接続テーブルで一致する項目を見つけるために使用さ
れ、接続に関連するノードにメッセージが転送される。
対するフラグ標識を含まず、クラスタ接続テーブルで一
致する項目が見つからなかった場合、そのメッセージは
捨てられる。
が接続の打切りを意図していると指定するフラグ標識を
含むこともできる。そうなったときは、クラスタ接続テ
ーブル中のその接続の項目が除去され、その接続に関連
するノードにメッセージが転送され、そのノードが接続
の打切りに関連するプロトコル・レベルの処理を実行す
る。
り、本発明の範囲を限定するものではないことが理解さ
れよう。当業者なら、この開示を読めば、様々な種類の
ポート型入りメッセージ及び出メッセージ用の、ネット
ワーク上の外部ホストにとって単一イメージ・コンピュ
ータに見えるカプセル化クラスタを設計できるはずであ
る。たとえば、
スタは、ネットワーク上の単一マシンであるかのよう
に、ネットワーク上の他のホストからアクセスできる。
クラスタの一部でないホストは、その正常なネットワー
ク環境で修正なしに動作しながら、カプセル化クラスタ
からのサービス及びデータにアクセスすることができ
る。
ートに関連するサービス(NFS、MOUNT、RLO
GIN)をクラスタの多数のノード上に分配することが
でき、メッセージ・スイッチを使って、そのサービスの
多数のインスタンス間に作業負荷を分配することができ
る。
可用性適用業務向けのクラスタの使用を容易にする。あ
る適用業務の2つのインスタンス、すなわち基本インス
タンスとバックアップをクラスタの異なるノード上で走
らせることができ、基本インスタンスが障害を起こした
場合、バックアップが引き継ぐことができる。基本イン
スタンスに障害が起こった場合、メッセージ・スイッチ
を使って、メッセージ・スイッチ・テーブルのその適用
業務が使用するポートの項目を変更することによって、
基本インスタンスに行くはずのメッセージを、バックア
ップを走らせているノードに向かわせることができる。
クラスタ外部のホストは、その障害が起こらなかったか
のように同じアドレスとポートを使って引き続き適用業
務と通信することができる。
プセル化クラスタが提供するこの単一システム・イメー
ジは、複数のインスタンスがカプセル化クラスタ・ノー
ドで実行中である場合、それ自体の別々のインスタンス
間で通信することのできる適用業務が、障害を起こした
インスタンスの作業負荷を透過的に引き継ぐ能力をサポ
ートする。障害を起こしていないインスタンスが、障害
を起こしたノードで実行されていた作業を継続できる場
合、障害を起こしたノードに送られるはずのメッセージ
を、障害を起こしたノードの作業負荷を引き継いだノー
ドに向かわせるようにメッセージ・スイッチを構成する
ことができる。クラスタ外部のホストから見ると、障害
が起こらなかったかのように適用業務は継続する。
れた従来技術のコンピュータ・クラスタの一実施例を示
す図である。
れた従来技術のコンピュータ・クラスタの一実施例を示
す図である。
れた従来技術のコンピュータ・クラスタの一実施例を示
す図である。
を示す図である。
メッセージ構造を示す図である。
メッセージ構造を示す図である。
メッセージ構造を示す図である。
メッセージ構造を示す図である。
す図である。
によって実行される諸ステップを示す流れ図である。
によって実行される諸ステップを示す流れ図である。
よって実行される諸ステップを示す流れ図である。
処理する機能が使用するデータ構造を示す図である。
処理する機能が実行するコンピュータ・プログラムの流
れ図である。
する機能が使用するデータ構造を示す図である。
する機能が実行するコンピュータ・プログラムの流れ図
である。
イッチ内のTCP接続サービス要求を処理する機能が使
用するデータ構造を示す図である。
Claims (17)
- 【請求項1】ネットワークに接続されたコンピュータ・
ノードのクラスタの境界を越えて入りメッセージを経路
指定する方法であって、 メッセージ・ヘッダ中のプロトコル番号を読み取って、
入りメッセージをポート型メッセージとして認識するス
テップと、 ポート型メッセージのメッセージ・ヘッダ中のポート番
号を探し出して読み取るステップと、 ポート及びプロトコル番号を、クラスタ内のコンピュー
タ・ノードである複数の可能な宛先のうちからメッセー
ジの経路指定宛先を選定するポート特有の機能に関連す
る、メッセージ・スイッチ・メモリ内の項目と突き合わ
せるステップと、 メッセージをコンピュータ・ノード宛先に経路指定する
ステップとを含む方法。 - 【請求項2】前記機能が、メッセージ・ヘッダ中の宛先
アドレスを、その機能が選択した宛先ノードのアドレス
に修正することを特徴とする、請求項1に記載の、コン
ピュータ・クラスタの境界を越えて入りメッセージを経
路指定する方法。 - 【請求項3】前記機能が、メッセージ・ヘッダ中の宛先
ポート番号をも、宛先ノード上のポート番号に修正する
ことを特徴とする、請求項2に記載の、コンピュータ・
クラスタの境界を越えて入りメッセージを経路指定する
方法。 - 【請求項4】メッセージ・スイッチのメモリ中に一致す
る項目がなく、宛先ノードが経路指定アルゴリズムによ
って計算されることを特徴とする、請求項1に記載の、
コンピュータ・クラスタの境界を越えて入りメッセージ
を経路指定する方法。 - 【請求項5】前記アルゴリズムが、メッセージ・ヘッダ
中の宛先ポート番号を使って宛先ノード・アドレスを決
定することを特徴とする、請求項4に記載の、コンピュ
ータ・クラスタの境界を越えて入りメッセージを経路指
定する方法。 - 【請求項6】前記機能が空白であり、メッセージがメッ
セージ・スイッチのメモリ中の一致する項目に関連する
単一の宛先ノード・アドレスに経路指定されることを特
徴とする、請求項1に記載の、コンピュータ・クラスタ
の境界を越えて入りメッセージを経路指定する方法。 - 【請求項7】コンピュータ・クラスタ内のソース・コン
ピュータ・ノードをメッセージ・ソースとし、コンピュ
ータ・クラスタの外部のネットワークに接続されたホス
ト・コンピュータをメッセージ宛先とする出メッセージ
を、コンピュータ・クラスタの境界を越えて経路指定す
る方法であって、 クラスタ境界を越えるポート型出メッセージを認識する
ステップと、 コンピュータ・クラスタのアドレスを出メッセージのメ
ッセージ・ヘッダ中のソース・アドレスに割り当てるス
テップと、 メッセージをクラスタ外のホスト・コンピュータ宛先に
経路指定するステップとを含む方法。 - 【請求項8】メッセージ・ヘッダ・ソース・アドレスの
割当てが、メッセージがクラスタを離れる前に、ゲート
ウェイ内のメッセージ・スイッチによって行われること
を特徴とする、請求項7に記載の、コンピュータ・クラ
スタの境界を越えて出メッセージを経路指定する方法。 - 【請求項9】ゲートウェイ内のメッセージ・スイッチ
が、メッセージ・ヘッダ中のソース・ポート番号をも割
り当て、このソース・ポート番号がクラスタのソース・
ポート番号と同じであることを特徴とする、請求項8に
記載の、コンピュータ・クラスタの境界を越えて出メッ
セージを経路指定する方法。 - 【請求項10】メッセージがIP型メッセージであり、
コンピュータ・クラスタのアドレスが、IPメッセージ
・ヘッダ中のIPソース・アドレスをコンピュータ・ク
ラスタのIPアドレスに変更することによって割り当て
られることを特徴とする、請求項7に記載の、コンピュ
ータ・クラスタの境界を越えて出メッセージを経路指定
する方法。 - 【請求項11】IPメッセージ・ヘッダ中のソース・ポ
ート番号が、クラスタのポート番号に変更されることを
特徴とする、請求項10に記載の、コンピュータ・クラ
スタの境界を越えて出メッセージを経路指定する方法。 - 【請求項12】コンピュータ・クラスタの境界を越えて
TCP接続ベースの入りメッセージを経路指定する方法
であって、 TCPプロトコル番号及びポート番号を、メッセージ・
スイッチのメモリ内の接続マネージャ機能に関連する項
目と突き合わせるステップと、 接続マネージャ機能が、ソース・アドレス及びソース・
ポート番号を、クラスタ接続テーブル中の宛先ノード情
報を含む項目と突き合わせるステップと、 クラスタ接続テーブル中の宛先ノード情報で指定され
る、クラスタ内のノードにメッセージを経路指定するス
テップとを含む方法。 - 【請求項13】メッセージが、メッセージ・ヘッダ中の
宛先アドレス・フィールドを変更せずに、選択された宛
先ノードに送られ、宛先ノードが、クラスタのゲートウ
ェイ・メッセージ・スイッチによって認識される宛先ア
ドレスをもつどのメッセージをも受諾することを特徴と
する、請求項1に記載の、コンピュータ・クラスタの境
界を越えて入りメッセージを経路指定する方法。 - 【請求項14】障害を起こしたノードに経路指定される
はずのメッセージが、クラスタ内の動作しているノード
に経路指定されることを特徴とする、請求項1に記載
の、コンピュータ・クラスタの境界を越えて入りメッセ
ージを経路指定する方法。 - 【請求項15】コンピュータ・クラスタ内のソース・コ
ンピュータ・ノードをメッセージ・ソースとし、コンピ
ュータ・クラスタの外部のネットワークに接続されたホ
スト・コンピュータをメッセージ宛先とする出メッセー
ジを、コンピュータ・クラスタの境界を越えて経路指定
する方法であって、 ソース・ノードが、クラスタ境界を越えるポート型の出
メッセージを、それが送られる前に認識するステップ
と、 コンピュータ・クラスタのアドレスを出メッセージのメ
ッセージ・ヘッダ中のソース・アドレスに割り当てるス
テップと、 メッセージを、メッセージ中のソース・アドレスを変更
せずに、ゲートウェイに送り、そこからクラスタ外部の
宛先ホストに転送するステップとを含む方法。 - 【請求項16】コンピュータ・クラスタ内のソース・コ
ンピュータ・ノードをメッセージ・ソースとし、コンピ
ュータ・クラスタの外部のネットワークに接続されたホ
スト・コンピュータをメッセージ宛先とする出メッセー
ジを、コンピュータ・クラスタの境界を越えて経路指定
する方法であって、 ソース・ノードが、クラスタ境界を越えるポート型の出
IPメッセージを、それが送られる前に認識するステッ
プと、 コンピュータ・クラスタのアドレスを出メッセージのI
Pメッセージ・ヘッダ中のソース・IPアドレスに割り
当てるステップと、 メッセージを、メッセージ中のソースIPアドレスを変
更せずに、ゲートウェイに送り、そこからクラスタ外部
の宛先ホストに転送するステップとを含む方法。 - 【請求項17】コンピュータ・クラスタの境界を越えて
ネットワーク上にメッセージを経路指定するための装置
であって、 クラスタ内の相互接続によって互いに接続され、それぞ
れがクラスタのノードである、2またはそれ以上のコン
ピュータを備え、 クラスタ内のコンピュータがクラスタへのゲートウェイ
・ノードであり、ゲートウェイ・ノードがクラスタ境界
でネットワークに接続され、ネットワーク上のポート・
アドレスを有し、 ゲートウェイ・ノード中に常駐し、ネットワークからク
ラスタ内に入ってくるメッセージのメッセージ・プロト
コル及び宛先ポートの番号を、メッセージ・スイッチの
メモリ内のテーブルの項目と突き合わせる、メッセージ
・スイッチとメッセージ・スイッチ・テーブル中に常駐
する経路指定機能を備え、一致したテーブル項目に関連
する経路指定機能の1つが、クラスタ境界を越えてクラ
スタに入るメッセージをクラスタ内の宛先ノードに向け
るために使用され、宛先ノードが、メッセージ・スイッ
チによりメッセージ上の情報を使って決定されることを
特徴とする装置。
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